#Astronomy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Anonymous Quiz
59%
دب اکبر
26%
دب اصغر
15%
صورت فلکی دِلو
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ماه آبی به سومین ماه کامل در یک فصل گفته میشود. معمولاً هر فصل سه ماه کامل دارد، اما گاهی اوقات ممکن است چهار ماه کامل در یک فصل مشاهده شود. در این صورت، به سومین ماه کامل، ماه آبی گفته میشود.
دلیل اصلی وقوع ماه آبی تفاوت بین طول ماه قمری (مدت زمانی که طول میکشد تا ماه یک دور کامل به دور زمین بچرخد) و ماه تقویمی (طول یک ماه در تقویم ما) است. ماه قمری حدود 29.5 روز طول میکشد، در حالی که ماههای تقویمی بطور معمول 30 یا 31 روز هستند. همین تفاوت باعث میشود گاهی اوقات دو ماه کامل در یک ماه تقویمی یا چهار ماه کامل در یک فصل رخ دهد.
#Blue_Moon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀 کامپیوترهای کوانتومی: خلاصهای از قابلیتها و چالشها
◀️ کامپیوترهای کوانتومی، با بهرهگیری از اصول مکانیک کوانتوم، توانایی انجام محاسبات بسیار پیچیده را در مقیاسی بسیار بزرگتر و سریعتر از کامپیوترهای کلاسیک فراهم میآورند. این سیستمها با استفاده از کیوبیتها که میتوانند در حالتهای مختلفی بهطور همزمان وجود داشته باشند، به انجام محاسبات موازی و پیچیده میپردازند.
✅ برتریهای کامپیوترهای کوانتومی:
🟡 سرعت پردازش بالا: توانایی انجام محاسبات پیچیده در کسری از زمانی که برای کامپیوترهای کلاسیک نیاز است.
🟡 حل مسائل پیچیده: یافتن بهترین راه حل برای مسائل بهینهسازی که برای کامپیوترهای کلاسیک بسیار زمانبر است.
🟡 رمزنگاری قویتر: توسعه الگوریتمهای رمزنگاری بسیار امنتر و شکستن الگوریتمهای رمزنگاری فعلی.
🕐 با این حال، کامپیوترهای کوانتومی با چالشهایی نیز همراه هستند:
🔴 پیچیدگی ساخت و نگهداری: نیاز به محیطهای بسیار کنترلشده و دمای فوقالعاده پایین برای عملکرد صحیح.
🔴 حساسیت به نویز: کیوبیتها بسیار حساس بوده و نویز میتواند به خطا در محاسبات منجر شود.
⬅️ کامپیوترهای کوانتومی پتانسیلهای زیادی در حوزههای مختلف از جمله پزشکی، مواد، انرژی و هوش مصنوعی را دارند. تکنولوژی #کامپیوترهای_کوانتومی هنوز در مراحل اولیه توسعه بوده و امروزه کاربردهای تجاری گستردهای ندارد. برای رسیدن به پتانسیل کامل این فناوری، نیاز به تحقیقات بیشتر و رفع چالشهای موجود است.
#Quantum_Computers
✉️ @IDSchools
✉️ @IDS_Physics
#Quantum_Computers
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#Super_Computers
#Quantum_Computers
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
این کتاب با رویکردی عملی و مبتنی بر کدنویسی،پایههای محاسبات کوانتومی را به شما میآموزد.
دانلود کتاب
#Quantum_Computers
#Quantum_Computation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Jack_D_Hidary_Quantum_Computing_An_Applied_Approach_Springer_2021.pdf
6.7 MB
#Quantum_Computers
#Quantum_Computation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from روانشناسی و علوم شناختی - مدارس میانرشتهای
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
زندگی بیگانه، اگر وجود داشته باشد، ممکن است با آنچه که ما در اینجا عادت کردهایم متفاوت باشد، حتی به حدی که احتمالاً برای مدتی قادر به شناسایی آن نخواهیم بود!
یکی از نتایج قابل توجه علم مدرن این است که قوانین یکسان در علومی مانند فیزیک و شیمی، در سراسر جهان اعمال میشود. ما اکنون میتوانیم به ستارهها و کهکشانهای جوانی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند و میلیاردها سال سن دارند، نگاه کنیم و متوجه شویم که آنها دارای همان عناصر شیمیایی هستند که در زمین وجود دارد (هرچند در نسبتهای نسبی متفاوت) و این ستارهها طبق همان قوانین دینامیکی که خورشید خودمان دارد، تکامل یافتهاند.
به دلیل جهانی بودن قوانین فیزیکی، بیشتر ستارهها با یک مجموعه از سیارات همراه هستند و سیارات معمولاً قمرهایی دارند. هر یک دنیای خود را دارد، با شرایط زیستمحیطی مختص خودشان. سیارات بزرگ و کوچک، سنگی و گازی وجود دارند که ممکن است قمرهای زیادی داشته باشند یا اصلا قمری نداشته باشند. سیارات ممکن است با زاویهای زیاد یا کم بچرخند و جوهای ضخیمتر یا نازکتر با ترکیب گازهای مختلف داشته باشند. با تکامل هر سیاره، ترکیب جوی آن نیز تغییر میکند. بنابراین، تنوع شگفتانگیزی از شرایط محیطی در جهان وجود دارد. فقط در کهکشان راه شیری خودمان، باید حدود یک تریلیون سیاره با محیطزیستی منحصربهفرد وجود داشته باشد.
به این تعداد سیارات، صدها میلیارد کهکشان دیگر در خوشه ی کیهان وجود دارد و به این ترتیب، تریلیونها تریلیون سیاره با شرایط منحصربهفرد در این جهان میرسیم.
با توجه به این اعداد بزرگ، ممکن است به راحتی نتیجهگیری کنیم که همه چیز ممکن است و زندگی از هر ترفند ممکن برای وجود استفاده خواهد کرد. اما اوضاع به این سادگی نیست. در حالی که قوانین فیزیک و شیمی اجازه میدهند فرآیندهای مشابهی در سراسر جهان رخ دهند، آنها همچنین به محدود کردن آنچه ممکن یا قابل دوام است، عمل میکنند.
زندگی (به این معنی که ما میشناسیم) باید بر پایه کربن باشد، چرا که کربن اتمی است که میتواند انواع مختلفی از پیوندهای شیمیایی را بهتر از هر عنصر دیگری ایجاد کند. زندگی همچنین به آب مایع نیاز دارد، چرا که آب مادهای جادویی است که شفاف است، بو و طعم ندارد، هنگام یخزدن منبسط میشود و ماده اصلی موجودات زنده است.
گوناگونی شگفتانگیز سیارات و شرایط تاریخی برای تکامل زندگی، نتیجه شگفتانگیزی دارد: احتمال اینکه دو سیاره با اشکال زندگی یکسان وجود داشته باشد، تقریبا صفر است. به علاوه، هرچه شکل زندگی پیچیدهتر باشد، احتمال اینکه در سیارهی دیگری تکرار شود، کمتر است. در نتیجه، ممکن است ما تنها حیات (انسانگونه) در جهان باشیم و هر گونه هوشمند دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، مانند ما نخواهد بود.
#حیات_فرازمینی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#God_Particle
#Higgs_Boson
#Particles_Physics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Electromagnetism
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❓ آیا هوش مصنوعی می تواند مشکلات ترافیک فضایی را حل کند؟
◻️ همانطور که ترافیک فضایی افزایش می یابد و وابستگی ما به ماهواره ها رشد می کند، سوال در مورد چگونگی مدیریت و پیش بینی ناهنجاری ها در اختر دینامیک مداری (دینامیک مربوط به حرکت اجسام در فضا نظیر ماهواره ها و کاوشگر های فضایی) بیش از پیش اهمیت می یابد. ایده اینکه هوش مصنوعی (AI) ممکن است یک راه حل ارائه دهد وسوسه انگیز است. با این حال، واقعیت این است که AI به تنهایی ممکن است برای مقابله با پیچیدگی ها و عدم قطعیت های ذاتی در محیط های فضایی کافی نباشد.
🧠 پیشرفتهای چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی (AI) و افزایش حجم دادهها، تحولی شگرف در توانایی ما برای تحلیل اطلاعات پیچیده ایجاد کرده است. با این حال، در حوزه حساس و پیچیدهای مانند اختر دینامیک مداری، به ویژه در تشخیص ناهنجاریهای نادر و رویدادهای غیرمنتظره، چالشهای قابل توجهی وجود دارد.
💦 در گذشته، محدودیتهای فنی مانع از تحلیل حجم عظیمی از دادههای فضایی میشد. اما امروزه، با وجود ابزارهای پیشرفته، چالش اصلی نه حجم دادهها، بلکه کیفیت و ارتباط آنها است. به عنوان مثال، تشخیص ناهنجاریهای مداری که به ندرت رخ میدهند، نیازمند دادههای دقیق و الگوریتمهای پیچیدهای است که هوش مصنوعی به تنهایی قادر به ارائه آنها نیست.
◾️ اگرچه هوش مصنوعی در تحلیل دادههای حجیم و الگوهای تکراری بسیار موفق است، اما در تشخیص رویدادهای نادر و غیرمنتظره همچنان با محدودیتهایی روبرو است. طبیعت پویا و پیچیده فضای خارج و نادر بودن ناهنجاریها، باعث میشود که هوش مصنوعی در پیشبینی این رویدادها با دقت کافی عمل نکند.
⬜️در این زمینه، تجربه و تخصص انسان نقش بسیار مهمی ایفا میکند. شهود و دانش عملی اپراتورهای ماهر، میتواند در کنار هوش مصنوعی، به تشخیص بهتر ناهنجاریها کمک کند. هوش مصنوعی میتواند به عنوان ابزاری برای پردازش سریع دادهها و شناسایی الگوهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرد، اما تفسیر نهایی این دادهها و تصمیمگیری نهایی بر عهده انسان است.
⬜️برای مدیریت بهتر ترافیک فضایی و کاهش احتمال برخورد ماهوارهها، علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی، باید به روشهای دیگری مانند افزایش دقت ردیابی ماهوارهها و کاهش تعداد آنها در مدار نیز توجه شود.
⬅️در نهایت، میتوان گفت که اگرچه هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی در حوزههای مختلف دارد، اما در زمینه تشخیص ناهنجاریهای فضایی، به تنهایی نمیتواند به عنوان یک راه حل کامل و جامع در نظر گرفته شود. ترکیبی از هوش مصنوعی و تخصص انسان، میتواند رویکردی موثر برای مدیریت پیچیدگیهای فضای خارج باشد.
🌐 منبع: spacenews.com
#Space
#satellite
#Astrodynamics
✉️ @IDSchools
✉️ @IDS_Physics
◻️ همانطور که ترافیک فضایی افزایش می یابد و وابستگی ما به ماهواره ها رشد می کند، سوال در مورد چگونگی مدیریت و پیش بینی ناهنجاری ها در اختر دینامیک مداری (دینامیک مربوط به حرکت اجسام در فضا نظیر ماهواره ها و کاوشگر های فضایی) بیش از پیش اهمیت می یابد. ایده اینکه هوش مصنوعی (AI) ممکن است یک راه حل ارائه دهد وسوسه انگیز است. با این حال، واقعیت این است که AI به تنهایی ممکن است برای مقابله با پیچیدگی ها و عدم قطعیت های ذاتی در محیط های فضایی کافی نباشد.
🧠 پیشرفتهای چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی (AI) و افزایش حجم دادهها، تحولی شگرف در توانایی ما برای تحلیل اطلاعات پیچیده ایجاد کرده است. با این حال، در حوزه حساس و پیچیدهای مانند اختر دینامیک مداری، به ویژه در تشخیص ناهنجاریهای نادر و رویدادهای غیرمنتظره، چالشهای قابل توجهی وجود دارد.
💦 در گذشته، محدودیتهای فنی مانع از تحلیل حجم عظیمی از دادههای فضایی میشد. اما امروزه، با وجود ابزارهای پیشرفته، چالش اصلی نه حجم دادهها، بلکه کیفیت و ارتباط آنها است. به عنوان مثال، تشخیص ناهنجاریهای مداری که به ندرت رخ میدهند، نیازمند دادههای دقیق و الگوریتمهای پیچیدهای است که هوش مصنوعی به تنهایی قادر به ارائه آنها نیست.
◾️ اگرچه هوش مصنوعی در تحلیل دادههای حجیم و الگوهای تکراری بسیار موفق است، اما در تشخیص رویدادهای نادر و غیرمنتظره همچنان با محدودیتهایی روبرو است. طبیعت پویا و پیچیده فضای خارج و نادر بودن ناهنجاریها، باعث میشود که هوش مصنوعی در پیشبینی این رویدادها با دقت کافی عمل نکند.
⬜️در این زمینه، تجربه و تخصص انسان نقش بسیار مهمی ایفا میکند. شهود و دانش عملی اپراتورهای ماهر، میتواند در کنار هوش مصنوعی، به تشخیص بهتر ناهنجاریها کمک کند. هوش مصنوعی میتواند به عنوان ابزاری برای پردازش سریع دادهها و شناسایی الگوهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرد، اما تفسیر نهایی این دادهها و تصمیمگیری نهایی بر عهده انسان است.
⬜️برای مدیریت بهتر ترافیک فضایی و کاهش احتمال برخورد ماهوارهها، علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی، باید به روشهای دیگری مانند افزایش دقت ردیابی ماهوارهها و کاهش تعداد آنها در مدار نیز توجه شود.
⬅️در نهایت، میتوان گفت که اگرچه هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی در حوزههای مختلف دارد، اما در زمینه تشخیص ناهنجاریهای فضایی، به تنهایی نمیتواند به عنوان یک راه حل کامل و جامع در نظر گرفته شود. ترکیبی از هوش مصنوعی و تخصص انسان، میتواند رویکردی موثر برای مدیریت پیچیدگیهای فضای خارج باشد.
🌐 منبع: spacenews.com
#Space
#satellite
#Astrodynamics
✉️ @IDSchools
✉️ @IDS_Physics
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎬 در این ویدئو میتوانید آخرین و بروزترین مدلسازی از حرکت منظومه ی شمسی در فضا (مدل هلیکسی) را مشاهده کنید.
منبع
#Space
#Solar_System
🆔 @IDSchools
🆔 @IDS_Physics
منبع
#Space
#Solar_System
🆔 @IDSchools
🆔 @IDS_Physics
❓به نظر شما این نگاره کدام آزمایش معروف فیزیک را به تصویر میکشد؟
۱. آزمایش ورقه طلای رادرفورد
۲.آزمایش میلیکان
۳. آزمایش پارادوکس ERP
👇👇👇
#فیزیک_مدرن
🆔@IDSchools
🆔@IDS_Physics
۱. آزمایش ورقه طلای رادرفورد
۲.آزمایش میلیکان
۳. آزمایش پارادوکس ERP
👇👇👇
#فیزیک_مدرن
🆔@IDSchools
🆔@IDS_Physics
نگارهی بالا کدام آزمایش معروف فیزیک مدرن را نمایش میدهد؟
Anonymous Poll
19%
آزمایش ورقه طلای رادرفورد
69%
آزمایش میلیکان
12%
آزمایش پارادوکس ERP
💡 آزمایش قطره روغن میلیکان و الکترون:
🔸 آزمایش قطره روغن میلیکان، یکی از خلاقانهترین آزمایشهای فیزیک مدرن است که به ما اجازه داد تا به کوچکترین اجزای تشکیلدهنده ماده، یعنی الکترونها، نگاه دقیقتری بیندازیم.
🔸 در این آزمایش، قطرات بسیار ریزی از روغن، تحت تأثیر نیروی گرانش و نیروهای الکتریکی، در یک محفظه شیشهای معلق نگه داشته میشدند. با تغییر ولتاژ اعمال شده بر صفحات فلزی داخل محفظه، میتوانستند نیروی الکتریکی وارد بر قطرات را تنظیم کنند. زمانی که نیروی الکتریکی رو به بالا با نیروی گرانش رو به پایین برابر میشد، قطره در هوا معلق میماند. (این تصویر را ببینید)
🔸 با اندازهگیری دقیق ولتاژ مورد نیاز برای معلق ماندن قطره، میلیکان توانست نیروی الکتریکی وارد بر هر قطره را محاسبه کنند. از طرفی، با دانستن جرم قطره (که میتوانست از سرعت سقوط آزاد آن در نبود میدان الکتریکی محاسبه شود)، وی توانست نیروی گرانش وارد بر قطره را تعیین کنند. با برابر قرار دادن این دو نیرو، به راحتی میتوانستند بار الکتریکی هر قطره را محاسبه کنند.
💠 دستاوردهای مهم این آزمایش:
✅ تعیین دقیق بار الکترون: مهمترین دستاورد این آزمایش، تعیین دقیق مقدار بار الکتریکی یک الکترون بود. این مقدار، که به عنوان یکی از ثابتهای بنیادی فیزیک شناخته میشود، در بسیاری از محاسبات فیزیکی، از جمله در تعیین ثابت پلانک، نقش کلیدی دارد.
✅ تأیید نظریه کوانتومی: نتایج این آزمایش، به طور مستقیم از نظریه کوانتومی پشتیبانی میکرد. این نظریه بیان میکند که انرژی به صورت بستههای گسستهای به نام کوانتا تبادل میشود. بار الکتریکی نیز به صورت مضرب صحیحی از بار الکترون است که نشاندهنده گسسته بودن بار الکتریکی است.
✅ توسعه مدل اتمی: آزمایش میلیکان، به تکمیل مدل اتمی بور کمک شایانی کرد. با دانستن بار الکترون، دانشمندان توانستند به طور دقیقتر انرژیهای مختلف الکترونها در اتم را محاسبه کنند و طیفهای اتمی را بهتر تفسیر کنند.
📌 این آزمایش، کمک شایانی به مطالعات بعدی در زمینه فیزیک ذرات بنیادی را فراهم کرد. دانشمندان با استفاده از این آزمایش و آزمایشهای مشابه، به کشف ذرات بنیادی دیگری مانند پروتون و نوترون دست یافتند.
#فیزیک_مدرن
#مکانیک_کوانتومی
🆔@IDSchools
🆔@IDS_Physics
🔸 آزمایش قطره روغن میلیکان، یکی از خلاقانهترین آزمایشهای فیزیک مدرن است که به ما اجازه داد تا به کوچکترین اجزای تشکیلدهنده ماده، یعنی الکترونها، نگاه دقیقتری بیندازیم.
🔸 در این آزمایش، قطرات بسیار ریزی از روغن، تحت تأثیر نیروی گرانش و نیروهای الکتریکی، در یک محفظه شیشهای معلق نگه داشته میشدند. با تغییر ولتاژ اعمال شده بر صفحات فلزی داخل محفظه، میتوانستند نیروی الکتریکی وارد بر قطرات را تنظیم کنند. زمانی که نیروی الکتریکی رو به بالا با نیروی گرانش رو به پایین برابر میشد، قطره در هوا معلق میماند. (این تصویر را ببینید)
🔸 با اندازهگیری دقیق ولتاژ مورد نیاز برای معلق ماندن قطره، میلیکان توانست نیروی الکتریکی وارد بر هر قطره را محاسبه کنند. از طرفی، با دانستن جرم قطره (که میتوانست از سرعت سقوط آزاد آن در نبود میدان الکتریکی محاسبه شود)، وی توانست نیروی گرانش وارد بر قطره را تعیین کنند. با برابر قرار دادن این دو نیرو، به راحتی میتوانستند بار الکتریکی هر قطره را محاسبه کنند.
💠 دستاوردهای مهم این آزمایش:
✅ تعیین دقیق بار الکترون: مهمترین دستاورد این آزمایش، تعیین دقیق مقدار بار الکتریکی یک الکترون بود. این مقدار، که به عنوان یکی از ثابتهای بنیادی فیزیک شناخته میشود، در بسیاری از محاسبات فیزیکی، از جمله در تعیین ثابت پلانک، نقش کلیدی دارد.
✅ تأیید نظریه کوانتومی: نتایج این آزمایش، به طور مستقیم از نظریه کوانتومی پشتیبانی میکرد. این نظریه بیان میکند که انرژی به صورت بستههای گسستهای به نام کوانتا تبادل میشود. بار الکتریکی نیز به صورت مضرب صحیحی از بار الکترون است که نشاندهنده گسسته بودن بار الکتریکی است.
✅ توسعه مدل اتمی: آزمایش میلیکان، به تکمیل مدل اتمی بور کمک شایانی کرد. با دانستن بار الکترون، دانشمندان توانستند به طور دقیقتر انرژیهای مختلف الکترونها در اتم را محاسبه کنند و طیفهای اتمی را بهتر تفسیر کنند.
📌 این آزمایش، کمک شایانی به مطالعات بعدی در زمینه فیزیک ذرات بنیادی را فراهم کرد. دانشمندان با استفاده از این آزمایش و آزمایشهای مشابه، به کشف ذرات بنیادی دیگری مانند پروتون و نوترون دست یافتند.
#فیزیک_مدرن
#مکانیک_کوانتومی
🆔@IDSchools
🆔@IDS_Physics
🔰#معرفی_کتاب
هنری پوانکاره، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، در کتاب "علم و فرضیات" به بررسی بنیادهای فلسفی علم میپردازد. او در این اثر به تحلیل و نقد روشهای علمی و فرضیات مختلف میپردازد و به این نکته اشاره میکند که علم نه تنها بر پایه تجربیات و مشاهدات، بلکه بر اساس فرضیات و استدلالهای منطقی نیز بنا شده است.
دانلود این کتاب ارزشمند ⏬⏬⏬
#️⃣ #Philosophy_of_Science
🆔@IDSchools
🆔@IDS_Physics
هنری پوانکاره، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، در کتاب "علم و فرضیات" به بررسی بنیادهای فلسفی علم میپردازد. او در این اثر به تحلیل و نقد روشهای علمی و فرضیات مختلف میپردازد و به این نکته اشاره میکند که علم نه تنها بر پایه تجربیات و مشاهدات، بلکه بر اساس فرضیات و استدلالهای منطقی نیز بنا شده است.
دانلود این کتاب ارزشمند ⏬⏬⏬
#️⃣ #Philosophy_of_Science
🆔@IDSchools
🆔@IDS_Physics